[实用新型]高透光率防眩光的扩散混光板及LED灯具有效
申请号: | 201320645012.0 | 申请日: | 2013-10-20 |
公开(公告)号: | CN203478100U | 公开(公告)日: | 2014-03-12 |
发明(设计)人: | 朴美善 | 申请(专利权)人: | 朴美善 |
主分类号: | F21V5/08 | 分类号: | F21V5/08;F21V5/04;F21S2/00;F21V17/00;F21Y101/02 |
代理公司: | 威海科星专利事务所 37202 | 代理人: | 初姣姣 |
地址: | 264200 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 透光率 眩光 扩散 光板 led 灯具 | ||
技术领域
本实用新型涉及LED照明技术领域,具体地说是一种高透光率防眩光的扩散混光板及LED灯具。
背景技术
众所周知,LED灯具具有节能、环保、长寿命等特点,是照明灯具领域革命性的产品。但是因为LED灯具的光源是点光源,光线又非常强,所以非常刺眼,存在眩光的问题。如果要正常使用LED灯具必须要解决眩光的问题。
现阶段LED灯具主要由LED光源、线路板、电器以及壳体和灯罩等来组成,为了消除眩光,目前生产厂商在灯罩部分进行特殊加工,使LED光源透过灯罩输出的光不过于刺眼,其中常用的手段包括在透明的材料里通过添加介质或表面磨砂处理等方法来制作,这种做法虽然有效地解决眩光的问题,但是会阻碍光线的透过,大大降低灯罩的透光效率,使LED灯具的光利用效率降低、无法有效发挥其节能效果。如果要使用好LED灯具、充分发挥其节能的效果,必须要解决目前LED灯具上存在的防眩光和透光效率降低的矛盾。
发明内容
本实用新型针对现有技术中存在的防眩光措施会大降低透光率率的问题,提出一种结构合理、生产成本低,能够在保证防止眩光的同时,显著提高灯具透光率的高透光率防眩光的扩散混光板及LED灯具。
本实用新型可以通过以下措施达到:
一种高透光率防眩光的扩散混光板,设有由透明材料制成的板体,其特征在于板体上设有两个以上的由透明材料制成的光线发散单元,光线发散单元具有内凹面或凸面,板体上两个以上的光线发散单元彼此紧密连接,形成连续的内凹透镜阵列或凸面透镜阵列。
本实用新型中光线发散单元可以通过透镜实现,所述透镜包括凸透镜和凹透镜,其中凸透镜具有中间厚,边缘薄的结构,并可以为双凸、平凸、凹凸三种中的任意一种;凹透镜具有中间薄,边缘厚的结构,并可以为双凹、平凹、凸凹三种中的任意一种。
本实用新型光线发散单元的内凹面可以通过一个凹透镜实现。
本实用新型中光线发散单元的内凹面可以为倒置的正棱锥状,倒置的正三棱锥状、倒置的正四棱锥状、倒置的正六棱锥状等,也可以在倒置的正棱锥凹面临近锥顶处设有平面,为了进一步提高光线发散效果,可以在光线发散单元倒置的正棱锥凹面临近锥顶处设有凹透镜。
本实用新型当光线发散单元的内凹面为倒置的正棱锥状时,各锥面可以采用凹透镜实现,用于进一步提高光线发散效果。
本实用新型光线发散单元设有凸面时,可以采用凸透镜实现。
本实用新型中板体可以为平板状,板体上设有由两个以上光线发散单元组成的光线发散阵列,使用时LED光源安装在光线发散阵列后方,使光线经光线发散阵列处理后输出。
本实用新型中板体可以为弧形罩状,板体上设有由两个以上光线发散单元彼此紧密相连组成的连续内凹透镜阵列或连续凸面透镜阵列,由于两个以上光线发散单元按弧形板体排布延伸,能够进一步提高混光发散效果。
本实用新型中扩散混光板可以采用玻璃、树脂等具有良好透光性的材料制成。
本实用新型利用光学透镜在光源处形成虚像的原理,使LED的每个点光源通过防眩光扩散混光板看的时候看出两个以上点光源,由此缓解LED点光源对眼睛的刺激,防止产生眩光,同时不会因此明显降低灯罩的透光效率。
一种LED灯具,包括LED光源、供电电路,其中供电电路与LED光源相连接,其特征在于还设有上述高透光率防眩光的扩散混光板,其中当扩散混光板上的光线发散单元设有内凹面时,扩散混光板固定在LED光源前方,当扩散混光板上的光线发散单元设有凸面时,扩散混光板固定在LED光源前方,且扩散混光板与LED光源之间的距离小于光线发散单元中凸透镜的焦距。
本实用新型中LED灯具内可以在灯罩内单独设有扩散混光板或设有由扩散混光板制成的灯罩,从而在防眩光的同时不会因此明显降低灯具的光利用效率。
本实用新型中LED灯具根据需要还可以设有散热器件、反光机构、聚分光机构、电源连接机构、安装固定机构等其他组件。
本实用新型中的扩散混光板,可以为平板型或弧形等各种几何形状或不同形状的组合;可以用玻璃、树脂等具有良好透光效率的各种材料制成;光学透镜可以为各种形状的凹凸镜或具有相当功能的几何形状或各种形状的组合;光学透镜可以在扩散混光板的表面或内部等灯罩任何部位;透镜的数量不受限制。
附图说明:
附图1 是多凹透镜成多虚像示意图。
附图2是多凸透镜成多虚像示意图。
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